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2023年高考押题预测卷01
物理·全解全析
14 15 6 17 18 19 20 21
A D D C B ACD BD BD
14. 明代徐光启 农政全书 记载了戽斗 是一种小型的人力提水灌田农具,如图所示,两人双手执
绳牵斗取水,忽略绳子质量,戽斗平衡时,则
A. 绳子越短、绳子对人的作用力越大 B. 绳子越长,绳子对人的作用力越大
C. 绳子越短,绳子对戽斗的作用力越大 D. 绳子越长,绳子对戽斗的作用力越大
14【答案】A
【解析】本题主要考查了力的分解,解题的关键是采用正交分解法求解出拉力的表达式进行分析。
根据正交分解法列式求解出拉力的表达式进行分析即可。
【解答】戽斗受重力和四个拉力,设拉力与竖直方向的夹角为 ,根据平衡条件,
有
解得:
设绳子的长度为 ,两个人之间的距离为 ,由几何关系可得:若两个人之间的距离 一定时,绳子越长,则 越小,其对应的余弦值 越大, 越小,故绳子越长,
绳子对人的作用力越小,绳子越短,绳子对人的作用力越大,故A正确,BCD错误。
15.2022年3月23日15时40分,中国航天“天宫课堂”第二课开课了,这次在距离地面约400km的中国
载人空间站“天宫”上进行了太空科学探究。授课期间,航天员演示了“水油分离实验”和“太空抛物实
验”等,下列说法正确的是( )
A.在“天宫”中水和油因为没有受到地球引力而处于漂浮状态
B.“天宫”的运行速度介于第一宇宙速度与第二宇宙速度之间
C.在“天宫”中做“太空抛物实验”时冰墩墩被抛出后做平抛运动
D.利用密度不同,“天宫”中让水和油的混合物做圆周运动能使水和油分离
15【答案】D
【详解】A.在“天宫”中水和油因为处于完全失重状态而处于漂浮状态,但并不是没有受到地球引力,
此时地球引力全部提供给“天宫”及其内部物体做匀速圆周运动的向心力,故A错误;
B.第一宇宙速度是物体在地球附近绕地球做匀速圆周运动的速度,同时也是物体绕地球做匀速圆周运动
的最大环绕速度,当物体的速度介于第一宇宙速度与第二宇宙速度之间时,物体将绕地球做椭圆运动,所
以“天宫”的运行速度一定小于第一宇宙速度,故B错误;
C.由于“天宫”中物体处于完全失重状态,所以不存在重力使物体物体下落的作用效果,在“天宫”中
做“太空抛物实验”时,冰墩墩被抛出后近似做直线运动,故C错误;
D.“天宫”中物体处于完全失重状态,所以油和水的混合物不能像在地球表面上一样出现“油在上,水
在下”的分离情况,但可以通过让二者做匀速圆周运动,从而产生向心加速度,进而让水和油分离开,故
D正确。
16利用薄膜干涉可以测量圆柱形金属丝的直径。已知待测金属丝与标准圆柱形金属丝的直径相差很小(约
为微米量级),实验装置如图甲所示, 和 是具有标准平面的玻璃平晶, 为标准金属丝,直径为 ;A为待测金属丝,直径为 ;两者中心间距为 。实验中用波长为λ的单色光垂直照射平晶表面,观察到
的干涉条纹如图乙所示,测得相邻明条纹的间距为 。则以下说法正确的是( )
A. B.
C. D.
16.【答案】D
【详解】设标准平面的玻璃晶之间的夹角为θ,由空气薄膜的干涉条件可知
由题设条件,则有
联立解得
故选D。
17.如图所示,两实线所围成的环形区域内有一径向电场,场强方向沿半径向外,电场强度大小可表示为
,a为常量。电荷量相同、质量不同的两粒子在半径r不同的圆轨道运动。不考虑粒子间的相互作用
及重力,则( )
A.两个粒子电性相反B.质量大的粒子动量较小
C.若将两个粒子交换轨道,两个粒子仍能做匀速圆周运动
D.若加上垂直纸面的匀强磁场,两个粒子一定同时做离心运动或向心运动
17.【答案】C
【解析】A.两个粒子做圆周运动,则所受电场力指向圆心,可知两粒子均带负电,选项A错误;
B.根据
且
p=mv
可得
两粒子电量相等,则质量大的粒子动量较大,选项B错误;
C.根据
可得
与轨道半径无关,则若将两个粒子交换轨道,两个粒子仍能做匀速圆周运动,选项C正确;
D.由表达式
可知,两粒子动能相同,根据
可知两粒子动量不同;若加上垂直纸面的匀强磁场,若能做匀速圆周运动,则满足
两粒子电量相等,则qB相等,若 粒子做向心运动;当 时粒子做离心运动,但是与 的关系不能确定,即两个粒子不一定能同时做离心运动或向心运动,选项D错误。故选C。
18.1mol的某种理想气体,沿如图 图像中箭头所示方向,从状态A变化到状态B,再变化到状态C,
再回到状态A。已知气体处于状态A时的温度为 ,已知1mol的该种理想气体内能为 (其中R
为普适气体常数,T为气体的热力学温度),大气压 ,则下列判断正确的是( )
A. 气体处于状态B时的温度是
B. 从状态A变化到状态B,理想气体一定从外界吸收热量
C. 从状态B变化到状态C过程该气体吸热
D. 从状态A→B→C→A的过程中,外界该气体做功200J
18.【答案】B
【解析】
A.根据理想气体状态方程
解得
B.从状态A变化到状态B,体积膨胀气体对外界做功,温度升高,内能增大,根据热力学第一定律可知,
气体一定吸收热量,故B正确;
C.根据理想气体状态方程解得
从状态B变化到状态C过程,温度降低,气体不做功,则放热
故C错误;
D.从状态A→B→C→A的过程中,外界该气体做功
故D错误。
故选B。
19.这次波及全球的新冠病毒的尺寸约为100nm,由于最短可见光波长约为400nm,所以我们无法用可见光
捕捉病毒的照片。科学家用电子显微镜,即加速电场中的电子,使其表现为波长远小于可见光的波。终于
捕捉到了它的图像,正所谓越艳丽越有毒。已知电子的质量为 ,电子的电荷量为 ,
普朗克常量为 ,不考虑相对应效应,则下列说法正确的是( )
A. 电子显微镜的分辨率非常高,是由于电子的德布罗意波长非常短
B. 电子显微镜与加速电压有关,加速电压越高,则分辨率越低
C. 若用相同动能的质子代替电子,也能拍摄到新冠病毒的3D图像
的
D. 德布罗意长为0.2nm 电子,可由静止电子通过约37.8V的电压加速得到
19【答案】ACD【解析】
AB.影响电子显微镜分辨率的直接因素是光源的波长,波长越短,加速电压越高,分辨率越高,故A正
确,B错误;
C.相同动能的质子和电子,根据
,
联立解得
因质子质量大于电子质量,所以质子的波长小于电子的波长,波长越短,分辨率越高,所以,更能“拍
摄”到新冠病毒的3D影像,故C正确;
D.由动能定理
电子动量
联立解得
代入数据解得
故D正确。
本题选错误的,故选B。
20.《浙江省能源发展“十四五”规划》指出,到2025年全省风电装机达到641万千瓦以上,其中在宁波、
温州、舟山、台州等海域打造3个以上百万千瓦级海上风电基地。风力发电、输电简易模型如图所示,已
知风轮机叶片转速为每秒k转,通过转速比为1:n的升速齿轮箱带动发电机线圈高速转动,发电机线圈面
积为S,匝数为N,匀强磁场的磁感应强度为B,t=0时刻,线圈所在平面与磁场方向垂直,发电机产生的
交变电流经过理想变压器升压后;输出电压为U。忽略线圈电阻,下列说法正确的是( )A. t=0时刻,穿过线圈的磁通量变化率最大
B. 发电机输出交变电流的频率为nk
C. 变压器原、副线圈的匝数比为
D. 发电机产生的瞬时电动势e=2πknNSBsin(2πkn)t
20【答案】BD
【解析】
A.t=0时刻,线圈所在平面与磁场方向垂直,穿过线圈的磁通量最大,但是磁通量的变化率为零,A错误;
B.由题意可得发电机线圈的转速为nk,则发电机输出的交变电流的频率为
B正确;
C.发电机产生的交变电流的最大值为
交变电流的有效值为
根据变压器原副线圈匝数关系得原副线圈匝数比为
C错误;
D.发电机产生得顺势电动势为
D正确。
故选D。21.如图甲所示,轻质弹簧下端固定在水平面上,上端叠放着两个物体A、B,系统处于静止状态。现用竖
直向上的拉力F作用在物体A上,使A向上做匀加速直线运动,以系统静止时的位置为坐标原点,竖直向
上为位移x正方向,得到F随x的变化图像如图乙所示。已知物体A的质量 ,重力加速度
,则下列说法正确的是( )
A. 弹簧的劲度系数为 B. 物块A做匀加速直线运动的加速度大小为
C. 物块B的质量为 D. F作用瞬间,A、B之间的弹力大小为
【答案】BD
【解析】
A.以A、B整体为研究对象,设物块B质量为M,静止时弹簧压缩量为 ,有
分离之前有
即
所以F随x的变化图像的斜率等于劲度系数
A错误;
BC. 时刻,有分离时,有
联立解得
,
B正确,C错误;
D.施加拉力F的瞬间,设A、B之间的弹力为 ,对B进行受力分析有
解得
D正确。
故选BD。
三、非选择题:本题共5小题,共62分。
22(8分)如图所示,某同学在竖直悬挂的弹簧下加挂钩码,测量弹簧的劲度系数k。他将实验数据记录
在下面的表格中,实验时弹簧始终处于弹性限度内。
测量次序 1 2 3 4 5 6
弹簧弹力
弹簧的长度
弹簧伸长量
逐差相减 ①(1)通过观察实验数据,发现实验中拉力每增加 ,橡皮绳伸长量的变化量几乎不变,为充分
利用实验数据,同时减小实验误差,该同学联想到“测量匀变速直线运动的加速度”时用过的“逐差法”
来计算弹簧的劲度系数k。将表中数据补充完整:① ______;根据逐差法计算出弹簧的劲度系数
______N/m。(结果均保留3位有效数字)
(2)在计算弹簧弹力时重力加速度取 ,若当地实际的重力加速度g值为 ,则实验测
得的劲度系数与实际值相比______(选填“偏大”、“偏小”或“相同”),由此造成的误差属于______
(选填“偶然”或“系统”)误差。
22【答案】 ①. ②. ③. 偏大 ④. 系统
【解析】
(1)[1]根据题意可知①应该为
[2]由逐差法第一组数据有
逐差法第二组数据有
逐差法第三组数据有
所以其劲度系数为
(2)[3]由实验可知其弹力的变化量为一个砝码的重力,即
的
因为实际 重力加速度小于 ,所以其实验的 偏大,根据可知,其测量的弹簧劲度系数偏大。
[4]因为该误差不是因为测量等原因引起的所以不属于偶然误差,而是系统误差。
23.(10分)(1)某同学想测量一种金属丝的电阻率,首先他测量出金属丝的直径为0.65mm,则他可能
使用了下列哪个仪器测量______。
(2)接着他用多用表粗测金属丝的阻值 ,当红黑表笔接在金属丝两端时欧姆表指针如图甲所示,出现
上述情况最有可能的原因是______。
A.未进行机械调零 B.未进行欧姆调零 C.欧姆挡倍率太小 D.欧姆挡倍率太大
(3)被测电阻大约5Ω,他改用伏安法测定金属丝的电阻,除被测金属丝外,还有如下实验器材:
A.直流电源(输出电压为3V)
B.电流表A(量程0~0.6A,内阻约0.125Ω)
C.电压表(量程0~3V,内阻约3kΩ)
D.滑动变阻器(最大阻值20Ω)
E.开关、导线等
请根据所提供的器材,在图乙虚线框中画出实验电路图。( )
(4)在“导体电阻率的测量”的实验中,以下操作中错误的是______。
A.用刻度尺测量金属丝的全长,且测量三次,算出其平均值,然后再将金属丝接入电路中
B.用螺旋测微器在金属丝三个不同部位各测量一次直径,算出其平均值
C.实验中应保持金属丝的温度不变【答案】 ①. A ②. B ③. ④. A
【解析】
(1)[1]测量值是0.65mm,读到mm的百分位,螺旋测微器读到mm的千分位,所以不是螺旋测微器,是
游标卡尺;末尾数是5,所以精确度为0.05,为20分度游标卡尺,故选A;
(2)[2]测电阻时指针出现在欧姆表盘0刻度右侧,通过多用电表内部的灵敏电流计的电流超过其量程,
由欧姆表工作原理
,
可知是 偏小导致,最可能的原因是未进行欧姆调零,故选B。
(3)[3] 由于电压表内阻远大于待测电阻,电流表应采用外接法,由于滑动变阻器最大阻值大于待测电阻,
滑动变阻器可以采用限流接法,电路图如图所示
(4)[4] A.先将金属丝接入电路,然后用米尺测量接入电路中的金属丝的全长,且测量三次,算出其平均
值,A错误;
B.用螺旋测微器在金属丝三个不同部位各测量一次直径,算出其平均值,B正确;
C.因为温度对金属丝电阻有影响,实验中应保持金属丝的温度大致保持不变,C正确;
选操作错误的,故选A。
24.(12分)如图甲所示,某汽车大灯距水平地面的高度为 图乙为该大灯结构的简化图,由左侧旋
转抛物面和右侧半径为 的半球透镜组成,对称轴以下装有挡光片,光源位于抛物面的焦点 处,已知点光
源发出的光经旋转抛物面反射后,均垂直半球透镜的竖直直径 进入透镜 只考虑纸面内的光 ,光在半球
透镜中的折射率 。已知透镜直径远小于大灯离地面的高度,忽略在半球透镜内表面反射后的光。求:
已知 , ,所有垂直 进入的光在透镜球面上透光部分的长度
若某束光从 点射入半球透镜, ,则这束光照射到地面的位置与大灯间的水
平距离
【答案】
解: 由分析可知入射角为临界角的时候,出射点最远,
,(2分)
所以 ,(1分)
解得 ;(2分)
设入射角为 ,折射角为 , ,(1分) ,(1分)
解得 ,即 ,(2分)
从半球透镜折射后的出射光线与水平面的夹角 (1分)
解得 (2分)
25(14分).如图所示,在平面坐标系xOy中,在x轴上方空间内充满匀强磁场Ⅰ,磁场方向垂直纸面向外,在第三象限内存在沿 y轴正方向的匀强电场,一质量为 m电荷量为 q的带正电离子从 x轴上的
点射入电场,速度方向与x轴正方向夹角为45°,之后该离子从 点射入磁场Ⅰ,速度
方向与x轴正方向夹角也为45°,速度大小为v,离子在磁场Ⅰ中的轨迹与y轴交于P点,最后从
点射出第一象限,不计离子重力。
(1)求第三象限内电场强度的大小E;
(2)求出P点的坐标;
(3)边长为d的立方体中有垂直于AA'C'C面的匀强磁场Ⅱ,立方体的ABCD面刚好落在坐标系xOy平面
内的第四象限,A点与Q点重合,AD边沿x轴正方向,离子从Q点射出后在该立方体内发生偏转,且恰好
通过C'点,设匀强磁场Ⅰ的磁感应强度为 ,匀强磁场Ⅱ的磁感应强度为 ,求 与 的比值。
25【答案】(1) ;(2)(0, );(3)
【解析】
(1)粒子在M点的速度大小为v′,则
(1分)
则v′=v(1分)
粒子在电场中从M点到N点运动的时间为t,加速度为a,则
(1分)
(1分)
(1分)
解得场强大小
(1分)
(2)由几何关系可知
(1分)
设P点的坐标为y ,则
P
解得
(1分)
则P点的坐标为(0, )(1分)
(3)粒子在匀强磁场Ⅰ中
(1分)的
离子在匀强磁场Ⅱ中做匀速圆周运动 半径R,则
2
(1分)
由几何关系
(1分)
解得
(1分)
联立解得
带入数据
(1分)
26.(18分)如图所示,质量 的木板 静止在光滑水平地面上,距其右端 (未知且可调)处有一
铆钉固定的滑块 。一质量 的小滑块 (可视为质点)静止于木板左端。现水平向右迅速敲击小滑
块 ,使其瞬间获得 的初速度沿木板向右运动。已知重力加速度大小为 ,滑块与木板
间的动摩擦因数为 ,整个过程中滑块 未滑离木板 ,木板与右侧滑块 的碰撞中没有机械能损失
且碰撞时间极短可忽略。
(1)若 ,将 的钉去掉,滑块 与水平面无摩擦,且 ,求木板与物块 碰撞的次数及
碰后滑块 、木板 、物块 最终速度的大小;
(2)若小滑块 的质量为 , 的质量为 ,滑块 用铆钉固定在距 右侧 处,
多次碰撞后 、 最终都静止,求整个过程中木板 的总路程。26.【答案】(1)2次, , , ;(2)
【解析】
(1)木板 、物块 每次碰撞时,由动量守恒与机械能守恒可得
, (1分)
解得
, (1分)
即木板 、物块 每次碰撞后,交换速度。故第一次碰撞前,木板 向物块 匀加速直线运动,木板 加
速度
(1分)
木板 速度
(1分)
由动量守恒
(1分)
滑块 的速度
第一次碰撞后,木板 、物块 的速度分别为
, (1分)
木板 向物块 匀加速直线运动,到第二次碰撞前,由位移关系
(1分)
木板 的速度为
(1分)
第二次碰撞后,木板 、物块 的速度分别为,
由动量守恒
(1分)
滑块 的速度
(1分)
木板 向物块 匀加速直线运动,直到滑块 、木板 共速
(1分)
若能发生第三次碰撞,由位移关系
, (1分)
木板 的速度为
(1分)
所以不能发生第三次碰撞。即木板与物块 碰撞的次数为2次,滑块 、木板 、物块 最终速度的大小
分别为 , , 。
(2)第一次碰撞前,木板 向物块 匀加速直线运动,木板 加速度
(1分)
木板 速度
(1分)
故木板 先匀加速到与滑块 共速
(1分)
再匀速运动至物块 所在位置并与其发生碰撞,第一次碰撞后,木板 速度反向,大小不变,加速度不变,
向左运动位移为(1分)
然后向右匀加速运动直到与滑块 共速
(1分)
再匀速运动至物块 所在位置并与其发生碰撞,第二次碰撞后,木板 速度反向,大小不变,加速度不变,
向左运动位移为
(1分)
木板 的总路程
(1分)
